氧化物掺杂改性 从铅基陶瓷发展历程可知,氧化物掺杂改性是提高pzt陶瓷电学性能的---途径,是pzt陶瓷实用化的关键和基础.如未掺杂的准同型相界(mpb)组成的pb(ti0.48zr0.52)o3陶瓷d33仅为223pc/n,而在la,nb等施主掺杂改性后,其d33升高至274~710pc/n,从而满足实际应用的要求.类似地,氧化物掺杂改性对bnt基陶瓷压电铁电性能的影响也被广泛研究.表4列出了氧化物掺杂改性的bnt基陶瓷的压电性能.从表4可以看出,类似于氧化物改性的pzt陶瓷,压电陶瓷圆环,受主和施主离子掺杂改性将导致bnt基陶瓷压电性质的/硬化0和/软化0.mn和co一般显示出受主掺杂效应.co掺杂提高了机械品质因数qm,压电性能略为降低;与co稍有不同,mn掺杂使qm提高,也---了压电性能,这可能是由于陶瓷致密度的---和mn元素本身的多价态特性.











超声波是通过换能器将高频电能转换为机械振动。换能器的特性取决与选材和制作工艺,同样尺寸外形的换能器的性能和使用寿命是千差万别的。常用的大功率 超声波换能器,应用于 超声波塑料焊接机、 超声波金属焊接机、各种手持式超声波工具、连续工作的超声波乳化均质器、 超声波 雕刻机等设备。常用的 15khz 20khz 28khz 35khz 40khz 55khz 70khz等产品 还可以根据客户特殊要求设计制作非标换能器,以满足各种需求。


超导陶瓷:
所谓超导现象,
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超导陶瓷:
所谓超导现象,是指在某一临界温度下物体电阻为零的现象。利用超导现象可以用来作为电力输送与超导磁铁之用,虽然许多物质在接近0k的温度有超导性,压电陶瓷方片,但陶瓷超导体的临界温度---,压电陶瓷半球,在液态氮冷却的情况下就可以呈现超导现象,大幅降低冷却成本,是明星像的超导材料。

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